Новые интеллектуальные материалы и конструкции. Свойства и применение
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо
Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .
Страницы: 1 2 3... 20 21 22 23 24 25 26... 220 221 222
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мации (рис. 2.9). Их используют,
например, для контроля дополнительной нагрузки на полотно автодороги,
обусловленной строительством моста, для исследования роста трещин в
древних церквях, для оценки степени сохранности дамб и т.д. Эта
система работает на очень простом оптическом методе, а именно
интерферометрии белого цвета. Для этого при помощи волоконного
интерферометра измеряется разность оптического пути между измерительным
волокном и термостабилизированным контрольным волокном. Точность
измерения при этом ограничена длиной световой волны. Изменение положения
нескольких соседних интерференционных максимумов возникает из-за
механической деформации волокна. Измерения в течение нескольких лет
подтвердили общую устойчивость систем, деформация которых не превышала
нескольких микрон.
Бриллюэновская дифракция света
на акустической волне является нелинейным эффектом. Главной особенностью
бриллюэновского рассеяния является четкая связь между сдвигом частоты
отраженной назад световой волны и длиной акустической волны. Акустическая
волна представляет собой фазовую дифракционную решетку. В фазовой
решетке период дифрагированной световой волны равен половине длины
акустической волны (рис. 2.10). Для большинства оптических волокон,
работающих вблизи инфракрасного края излучения, сдвиг по частоте
равен 12—15 ГГц. Из величины сдвига и длины оптической волны можно
очень точно определить скорость акустической волны. Сдвиг частоты
изменяется по длине волокна, и поэтому в конечном счете можно
вычислить зависимость скорости звука от длины. Известно, что скорость
продольной акустической волны определяется модулем Юнга, плотностью и
локальной деформацией, причем первые две характеристики зависят от
температуры. В результате мы получаем карту, описывающую температуру и
деформацию волокна. Достоинством этой методики является то, что длина
контролируемой области может достигать многих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 2.10. Рассеяние света на
интерференционной решетке. |
|
|
|
|
|
|
|
Карта
|
|
|
|
|
|
|
|
Страницы: 1 2 3... 20 21 22 23 24 25 26... 220 221 222
Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу |